ospf

vlanif接口实现跨越三层网络通信配置

孤街浪徒 提交于 2019-12-06 09:15:44
本示例拓扑结构如图6-23所示。示例中互联的三层交换机SwitchA和SwitchB的下面都连接了一个VLAN 10的二层网络,要求SwitchA和SwitchB之间通过OSPF路由协议实现两个VLAN 10二层网络中的用户PC的三层互通。 1.配置思路分析 本示例与上一节介绍的示例在配置上的唯一区别就是要通过OSPF路由协议实现连接在不同网络中的不同VLAN间三层互通。但这里要特别注意的一点是,目前在华为交换机中仍不能直接在物理接口上配置IP地址,只能通过把物理接口放进一个VLAN中,然后为VLAN配置VLANIF接口IP地址来实现物理接口的三层化。 在图中已标识了各VLANIF接口的IP地址,这里要注意,虽然同为VLAN 10,但因为不是一个网段中的VLAN,所以是不同的,可以为它们的VLANIF接口配置不同网段的IP地址。通过OSPF协议对10.10.10.0/24、20.20.20.0/24和30.30.30.0/24三个子网的通告,就相当于通过OSPF协议实现这三个子网间的路由通信。 2.配置步骤 SwitchA上的配置: (1)创建VLAN10和VLAN30。 < HUAWEI > system-view [HUAWEI]sysname SwitchA [SwitchA]vlan batch 10 30 (2)把GE1/0/1和GE1/0/2端口均配置为Trunk类型

acl访问控制列表实验

此生再无相见时 提交于 2019-12-06 09:12:19
实验拓扑图如上 1.配置IP地址R1与R3 Loopback0=x.x.x.x/24 IP=192.168.yx.x/24 2.用rip宣告,测通信 3. R1与R3配置VTY与特权口令cisco,测试能否TELNET 配置R1 R1(config)#int s0/3/0 R1(config-if)#clo rat 64000 R1(config-if)#ip add 192.168.21.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh R1(config-if)#exit R1(config)#int l 0 R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 R1(config-if)#exit R1(config)#router rip R1(config-router)#net 1.0.0.0 R1(config-router)#net 192.168.21.0 R1(config-router)#exit R1(config)#ena pass cisco R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#pass cisco R1#tel 3.3.3.3 Trying 3.3.3.3 ... User Access Verification Password: R3 >en

OSFP单区配置实验

倖福魔咒の 提交于 2019-12-06 07:50:24
实验环境 实验拓扑图 实验编址 实验步骤 配置好各个端口的IP和PC机的IP之后,创建 ospf ,(命令 ospf )创建area,(命令 area 区域ID)再用 network 命令指定协议的接口和接口所属区域。R2和R3皆如下图所示。 命令 display ospf interface 查看接口是否正确。 命令 display ospf peer 查看邻居状态。 使用命令display ip routing-table protocol ospf查看R1上的路由表,此时R1已经拥有了去往其他网段的路由,这时各个PC之间就可以ping通了。 来源: https://www.cnblogs.com/fairyting/p/11969131.html

OSPF协议

一个人想着一个人 提交于 2019-12-06 03:04:42
OSPF路由协议是用于 网际协议 (IP)网络的 链路状态路由协议 。该协议使用 链路状态路由算法 的 内部网关协议 ( IGP ),在单一自治系统(AS)内部工作。适用于 IPv4 的OSPFv2协议定义于RFC 2328,RFC 5340定义了适用于 IPv6 的OSPFv3。 开放式最短路径优先(Open Shortest Path First,OSPF)是目前广泛使用的一种动态路由协议,它属于链路状态路由协议,具有路由变化收敛速度快、无路由环路、支持变长子网掩码(VLSM)和汇总、层次区域划分等优点。在网络中使用OSPF协议后,大部分路由将由OSPF协议自行计算和生成,无须网络管理员人工配置,当网络拓扑发生变化时,协议可以自动计算、更正路由,极大地方便了网络管理。但如果使用时不结合具体网络应用环境,不做好细致的规划,OSPF协议的使用效果会大打折扣,甚至引发故障。 OSPF协议是一种链路状态协议。每个路由器负责发现、维护与邻居的关系,并将已知的邻居列表和链路费用LSU(Link State Update)报文描述,通过可靠的泛洪与自治系统AS(Autonomous System)内的其他路由器周期性交互,学习到整个自治系统的网络拓扑结构;并通过自治系统边界的路由器注入其他AS的路由信息,从而得到整个Internet的路由信息。每隔一个特定时间或当链路状态发生变化时

OSPF

安稳与你 提交于 2019-12-06 00:44:02
OSPF(Open Shortest Path First开放式最短 路径 优先)是一个 内部网关协议 (Interior Gateway Protocol,简称IGP),用于在单一 自治系统 (Autonomous System,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属 内部网关协议 (IGP),故运作于 自治系统 内部。著名的迪克斯加 算法 (Dijkstra)算法被用来计算最短路径树。OSPF分为OSPFv2和OSPFv3两个版本,其中OSPFv2用在 IPv4 网络,OSPFv3用在 IPv6 网络。OSPFv2是由RFC 2328定义的,OSPFv3是由RFC 5340定义的。与RIP相比,OSPF是链路状态协议,而RIP是 距离矢量协议 。 不同厂商管理距离不同,思科OSPF的协议 管理距离 (AD)是110,华为OSPF的协议管理距离是10。 折叠 协议 一、Hello协议的目的: 用于发现邻居 在成为邻居之前,必须对Hello包里的一些参数进行协商 Hello包在邻居之间扮演着keepalive的角色 允许邻居之间的双向通信 用于在NBMA(Nonbroadcast Multi-access)、广播网络(以太网)中选举DR和BDR 二、Hello Packet包含以下信息: 源 路由器 的RID 源路由器的Area ID 源路由器接口的 掩码

Case-20 RIP/RIP和OSPF区别

时光怂恿深爱的人放手 提交于 2019-12-06 00:41:07
路由信息协议 (Routing Information Protocol,缩写:RIP)是一种使用最广泛的 内部网关协议 (IGP)。(IGP)是在内部网络上使用的路由协议(在少数情形下,也可以用于连接到因特网的网络),它可以通过不断的交换信息让 路由器 动态的适应网络连接的变化,这些信息包括每个路由器可以到达哪些网络,这些网络有多远等。 RIP 属于 网络层 协议,并使用UDP作为传输协议。 虽然RIP仍然经常被使用,但大多数人认为它将会而且正在被诸如OSPF和IS-IS这样的路由协议所取代。当然,我们也看到EIGRP,一种和RIP属于同一基本协议类( 距离矢量路由 协议,Distance Vector Routing Protocol)但更具适应性的路由协议,也得到了一些使用 RIP协议是一种传统的路由协议,适合比较小型的网络,但是当前Internet网络的迅速发展和急剧膨胀使RIP协议无法适应今天的网络。OSPF协议则是在Internet网络急剧膨胀的时候制定出来的,它克服了RIP协议的许多缺陷。RIP是距离矢量路由协议;OSPF是链路状态路由协议。 RIP&OSPF管理距离分别是:120和110 1.RIP协议一条路由有15跳(网关或路由器)的限制,如果一个RIP网络路由跨越超过15跳(路由器),则它认为网络不可到达,而OSPF对跨越路由器的个数没有限制。 2

动态路由rip配置

跟風遠走 提交于 2019-12-06 00:35:13
转载学习, https://blog.csdn.net/qq_43237999/article/details/89738813 问题 在相对较小而且结构不变的网络中,静态路由是很好的解决方案,它配置简单而且不过多消耗设备资源(动态路由协议在运行时要消耗路由器内部资源,在与其他路由器更新信息时又会消耗网络资源)。 然而在大型网络中,网络非常多,而且很有可能因为某些因素的影响,网络拓扑会有轻微变化。这时如果仍然采用静态路由就非常不方便了。 1)通过RIP实现路由间通信 方案 动态路由协议配置灵活,路由器会发送自身的路由信息给其他路由器,同时也会接收其他路由器发来的路由信息建立自己的路由表。这样在路由器上就不必像静态路由那样为每个目标地址都配置路由,因为路由器可以通过协议学习这些路由。网络拓扑改变,路由信息也会自动更新,无需管理员干预。 网络拓扑如图所示: 步骤 实现此案例需要按照如下步骤进行。 步骤一:VLAN以及端口配置与上面3三层交换配置路由完全一致,不再赘述配置 步骤二:将上面【1.3在三层交换机上配置路由】中的静态、默认路由删除 tarenasw-3L(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1 tarena-rouer(config)#no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192

OSPF实验1

徘徊边缘 提交于 2019-12-06 00:34:30
实验拓扑 R1配置: [V200R003C00] # sysname R1 # snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000 snmp-agent # clock timezone China-Standard-Time minus 08:00:00 # portal local-server load flash:/portalpage.zip # drop illegal-mac alarm # wlan ac-global carrier id other ac id 0 # set cpu-usage threshold 80 restore 75 # aaa authentication-scheme default authorization-scheme default accounting-scheme default domain default domain default_admin local-user admin password cipher %$%$K8m.Nt84DZ}e#<0`8bmE3Uw}%$%$ local-user admin service-type http # firewall zone Local priority 15 # interface Ethernet0/0/0 #

OSPF路由协议的实现过程

99封情书 提交于 2019-12-06 00:20:22
1OSPF路由协议是用于网际协议(IP)网络的链路状态路由协议。该协议使用链路状态路由算法的内部网关协议(IGP), 在单一自治系统(AS)内部工作。 2、初始化形成端口初始信息:在路由器初始化或网络结构发生变化(如链路发生变化,路由器新增或损坏)时,相关路由器会产生链路状态广播数据包LSA, 该数据包里包含路由器上所有相连链路,也即为所有端口的状态信息。 3、路由器间通过泛洪(Floodingl机制交换链路状态信息:各路由器一方面将其LSA数据包传送给所有与其相邻的OSPF路由器, 另一方面接收其相邻的OSPF路由器传来的LSA数据包,根据其更新自己的数据库。 4、形成稳定的区域拓扑结构数据库:OSPF路由协议通过泛洪法逐渐收敛,形成该区域拓扑结构的数据库, 这时所有的路由器均保留了该数据库的一个副本。 5、形成路由表:所有的路由器根据其区域拓扑结构数据库副本采用最短路径法计算形成各自的路由表。 来源: https://www.cnblogs.com/123456qq/p/11953379.html

ensp实验总结

♀尐吖头ヾ 提交于 2019-12-06 00:15:24
1、关于vlan,使用hybrid类型的时候需要结合trunk,其中命令:port hybrid untagged vlan 10 20的意思是发往主机的时候去掉tag(由于要完成双方或者多方的通信,其实去除的vlan就是这些的总和);命令:port hybrid pvid vlan 10的意思就是从这个端口发出的时候打上的标签,也就是申明自己属于哪一个vlan 2、关于单臂路由,需要注意的是先对交换机、路由器都执行一下undo gvrp。另外除了给虚拟端口配置ip以外,还需要对对端口开启802.1q协议以及开启arp广播允许,如下的命令:dot1q termination vid (vlan)+ arp broadcast enable。还有,作为网关的ip要和同一个vlan的主机、路由端口ip属于同一个网段。 3、关于交换机三层交换,vlanif的ip地址即为主机的网关ip地址,并且需要属于同一个网段。另外主要需要配置的就是vlanif,使用如下的命令: Int Vlanif 10(数字即为当前端口的vlan数值) Ip address xxxx xxxx 4、关于STP,暂时只知道stp mode stp可以配置stp,然后可以用dis来查看具体的信息,其他未知。。。。。。 5、关于RSTP,执行方式:stp mode rstp 另外还需要注意的是加快收敛速度的一个方式:记住